电缆压降多少符合要求(电缆电压降的计算方法)

生活百科 2023-04-28 19:21生活百科www.xingbingw.cn

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  一、电力电缆电压下降的原因?

  线路的电压降是由导体的电阻引起的。由于电阻为正,无论使用何种导体(铜/铝)都会造成线路一定的电压损失,而这种损失(压降)不超过自身电压的5%,一般不会影响线路的电驱动。

  如果有一条380V的线路,电压降是16V,那么电路的电压降不会低于364V,这条线路不会有太大问题。是希望压降越小越好。因为电压降本身就是一种功率损耗,虽然不可避免,但我们还是希望电压降在可以接受的范围内。

  二、线电压降的计算公式

  线路压降的计算方法并不复杂,可以采取以下步骤

   1.计算线电流I。

   I=P/1.732Ucos

  其中P-功率(kW),U-电压(kV),COS-功率因数(0.8 ~ 0.85)

   2.计算线路电阻r。

   R=L/S

  式中—导体电阻率(铜芯电缆=0.01740,铝芯电缆=0.0283),L—线路长度(m),S—电缆公称截面。

  本视频主要由多彩教育设计院总工程师陈老师主讲。

   3.计算线电压降。

   U=IR

  线路压降计算公式U=2IR,I-线路电流;l线长度

   4.如何计算电缆压降?这些要点

   (1)选择导体,然后计算压降。选择导体的原则

  根据短距离加热的条件限制导体的截面积(安全载流量);

  在长距离安全载流量的基础上,根据电压损失情况选择导线截面,保证负荷点的工作电压在合格范围内;

  根据经济电流密度选择大负载。

  为保证导体长时间连续运行,所允许的电流密度称为安全载流量。一般铜线应为5 ~ 8a/mm;铝线应为3 ~ 5a/mm.安全载流量也是由导体的极限温度、冷却条件、芯线敷设条件等综合因素决定的。(距离短,截面积小,散热好,温度低,导线导电性强,安全载流上限;距离长、截面积大、散热差、温度高、自然环境差、导线导电能力弱、安全载流下限)

  如导电性,裸线比绝缘线强,架空线比电缆强,埋在地下的电缆比铺在地上的电缆强,等等。

   5.根据以下条件计算电压降

  环境温度40,导体温度70~90,电缆排列单芯,s=2d功率因数cos=0.8,末端允许压降百分比5%。

  其中Vd—压降,VD=kxxlxv0 (V),I—工作电流或计算电流(A),L—线路长度(M),V0—表压(V/A.m),K—三相四线K=3单相K=1。

  单相允许压降Vd=220Vx5%=11V

  三相容许电压降Vd=380Vx5%=19V

   5.实例分析

  问题1:1:50k w 300用25mm2导线可行吗?

   Bvv电缆采用25mm2铜芯;

  线路电阻R=0.01(300/25)=0.2,其压降U=0.2100=20。

  单线压降20V,两相压降40V,变压器低压电压400V。

   400-40=360伏

  铝线电阻R=0.0283(300/35)=0.25,其电压降U=0.25100=25,其端子为350V。

  长期运行会影响电机。建议使用35铜芯或50铝线。

   25铜芯压降U=0.0172(300/35)=0.147(15V)15 2=30,端子370V。

  铝线U=0.0283(300/50)=0.17,172=34,末端为366V。

  可以正常使用(变压器电压段电压为400V)

   50kw负载的额定电流I=P/1.732 ucos=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94a

  根据安全载流量,可使用25mm2铜电缆计算电压损失

   r=(L/S)=0.017 x300/25=0.2

  电压损失U=IR=94X0.2=18V

  如果使用35mm2铜电缆,计算电压损失

   r=(L/S)=0.017 x300/35=0.15

  电压损失U=IR=94X1.15=14V

  问题二55变压器,低压柜距离变压器200米。变压器到低压柜的电压需要达到390V时,电缆有多粗

   55KVA变压器最大工作电流约80A,输出电压400V。

  如果到达配电柜所需的电压不低于380V,可使用35平方的铜电缆或50平方的铝电缆。

  如果到达配电柜所需的电压不低于390V,可以使用70平方的铜电缆或95平方的铝电缆。

  如果到达配电柜所需的电压不低于370V,可以使用25平方的铜电缆或35平方的铝电缆。

  三相交流线路压降的计算方法电流每根导线的阻抗1.732。

  导线的阻抗分为容性阻抗、感性阻抗和电阻。一般低压导体截面积线路只计算电阻,采用导体电阻率导体截面积导体长度。这里铜是0.0175截面积230,铝是0.029截面积230。

  正常情况下,长时间连续运行的设备电缆规格应更高。保证设备在电压波动的情况下稳定运行。

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